一種深腔零件內腔熒光檢測方法,屬于無損檢測技術領域,特別是涉及一種深腔零件內腔熒光檢測方法,主要應用于航空發動機壓氣機鼓筒內腔的無損檢測。本發明提供一種深腔零件內腔熒光檢測方法,該檢測方法可對深腔零件內腔進行有效的熒光檢測,不僅能夠保證熒光檢測質量,而且提高了檢測效率。本發明采用如下技術方案,一種深腔零件內腔熒光檢測方法,該檢測方法采用定位夾具,具體包括如下步驟:預清洗、施加熒光滲透劑、去除多余的熒光滲透劑、干燥、顯像及檢測。
本發明涉及一種食品、醫療用品等需完全密封包裝的物品的針孔檢測方法。將由絕緣材料包裝包裹的導電物放置在一對檢測電極的正下方;一檢測電極通過導線與高壓電源的正極相連,另一檢測電極通過導線接入電流檢測裝置后接地;兩檢測電極水平擺放,相互間隔一定距離,該距離能夠防止兩電極由于高壓擊穿空氣而導致短路;兩電極的不銹鋼珠鏈與密封包裝物的絕緣材料包裝表面接觸;高壓電源通過檢測電極對密封包裝物施加高壓電,使密封包裝物充電;針孔檢測;交換兩檢測電極的極性,針孔檢測。本發明能夠實現對密封包裝產品的高速在線無損針孔檢測,可以檢測出直徑小于0.5μm的微小針孔,精度極高。
本發明涉及機械零件無損檢測工裝夾具技術領域,特別是涉及一種圓柱筒X射線檢測機。包括:升降機構、伸縮機構、工件定位與移動機構。其特征在于所述升降機構實現X射線管上下精確移動,所述伸縮機構實現X射線管水平伸縮移動,所述待檢工件夾具平臺固定待檢工件,所述移動機構方便檢測平臺搬運移動。該檢測過程中,X射線管通過機構調整位置對金屬圓柱筒形工件進行無損檢測,從而判斷檢測工件是否合格,降低生產成本,提高產品質量。運用本發明裝置可以方便快速對圓柱筒狀工件進行X射線無損檢測,大幅度提高無損檢測的自動化程度,提升檢測效率,在工業大規模生產和質量把控中有巨大應用市場。
本發明屬于電磁超聲檢測領域,涉及一種方形管道內檢測電磁超聲測厚換能器結構,包括手柄、磁鐵、保護筒和線圈,其特征在于:磁鐵固定于手柄的一端,保護筒套于磁鐵外部并與磁鐵緊貼,保護筒內設有方形的線圈,線圈的導線為等間距相同方向纏繞排列,相鄰導線的電流方向相同。對線圈通以交變電流,在工件近表面內部形成渦流;磁鐵產生偏置磁場,在偏置磁場的作用下,交變渦流受到交變洛倫茲力;渦流質點在交變洛倫茲力的作用下,形成機械振動,產生超聲波進而完成不同情況下對管道有無損傷的判定。
本發明屬于電磁超聲檢測領域,涉及一種圓形管道外檢測電磁超聲測厚換能器結構,包括固定板、磁鐵、保護筒、線圈,其特征在于:磁鐵為周向三等分組合成的空心圓柱狀的磁鐵,固定板有兩個,磁鐵固定于兩個固定板之間,保護筒位于磁鐵環形內部并與磁鐵內壁緊貼,保護筒內設有環形的線圈,線圈的導線為等間距相同方向纏繞排列,相鄰導線的電流方向相同。對線圈通以交變電流,在工件近表面內部形成渦流;磁鐵產生偏置磁場,在偏置磁場的作用下,交變渦流受到交變洛倫茲力;渦流質點在交變洛倫茲力的作用下,形成機械振動,產生超聲波進而完成不同情況下對管道有無損傷的判定。
本發明屬于電磁超聲檢測領域,涉及一種方形管道外檢測電磁超聲測厚換能器結構,包括固定板、磁鐵、保護筒和線圈,其特征在于:所述磁鐵包括上下左右四塊矩形磁鐵,固定板有兩個,磁鐵固定于兩個固定板之間,保護筒位于磁鐵內部并與磁鐵緊貼,保護筒內設有方形的線圈,線圈的導線為等間距相同方向纏繞排列,相鄰導線的電流方向相同。對線圈通以交變電流,在工件近表面內部形成渦流;磁鐵產生偏置磁場,在偏置磁場的作用下,交變渦流受到交變洛倫茲力;渦流質點在交變洛倫茲力的作用下,形成機械振動,產生超聲波進而完成不同情況下對管道有無損傷的判定。
本發明涉及一種基于激光輪廓掃描的內螺紋檢測儀及其檢測方法,屬于智能無損檢測技術領域。內螺紋檢測儀包括測量裝置、定位工裝和減震平臺,測量裝置和定位工裝分列于減震平臺上,測量裝置包括電動平移模組、激光輪廓掃描儀和水平設置的旋轉測桿軸,激光輪廓掃描儀嵌入式安裝在旋轉測桿軸上,前側端設置有光學反射元件,光學反射元件的鏡面與旋轉測桿軸的軸心線呈45°夾角傾斜,定位工裝位于測量裝置的前方,位于旋轉測桿軸的軸心直線上。本發明設計的基于激光輪廓掃描的內螺紋檢測儀可伸入到待測工件中,通過激光輪廓掃描儀和光學反射元件對內螺紋進行測量,無需接觸工件,檢測結果準確、全面、可靠。
一種檢測鉚釘裂紋的渦流檢測探頭,屬于無損檢測技術領域,特別是涉及一種鉚釘類零件外徑表面裂紋的渦流檢測。本實用新型提供一種多通道的檢測鉚釘裂紋的渦流檢測探頭,可保證探頭檢測線圈與被檢零件表面良好配合,保證渦流檢測質量,提高渦流掃查有效范圍,提高渦流檢測效率。一種檢測鉚釘裂紋的渦流檢測探頭,其特點是包括探頭、固定殼體、若干組工作線圈及連接線,所述固定殼體一端與探頭連接,另一端的端面上設置有工作線圈;所述工作線圈與連接線相連接,工作線圈由激勵線圈及檢測線圈組成,工作線圈采用差動聯接方式。
本發明屬于蜂窩結構無損檢測技術領域,涉及一種檢測蜂窩結構腐蝕損傷的振動檢測方法。所述方法包括以下步驟:1)建立蜂窩結構健康頻響函數數據庫;2)檢測待檢蜂窩結構;3)處理振動信號數據得到檢測點的頻響函數;4)對比檢測結果與蜂窩結構健康頻響函數數據庫的頻響函數,判定檢測點出蜂窩是否發生損傷。本發明避免了破壞結構進行檢測的缺點;其次,本發明檢測成本較為低廉;再次,本發明不易受到環境條件的干擾,有助于蜂窩結構損傷檢測的外場使用。
本發明涉及一種基于激光輪廓掃描的壁板類工件檢測裝置及方法,屬于智能無損檢測技術領域。所述壁板類工件檢測裝置包括基座,所述基座上設置有兩個激光輪廓掃描儀,兩個激光輪廓掃描儀相對設置,二者在線性移動模組的帶動下同步平行移動,兩個激光輪廓掃描儀的相對內側分別設置有校準框,所述校準框上開有窗口,所述激光輪廓掃描儀的激光光束穿過校準框的窗口,同時激光光束的上下兩側各有一小段照射在校準框窗口的窗框板上。本發明設計的壁板類工件檢測裝置測量過程中能夠實時對測量數據進行補償校正,具有測量精度高、重復性好、操作簡單、檢測效率高、無損傷等特點。
本實用新型提供一種纖維環無損手術刀,所要解決的問題是:現階段手術中使用小尖刀對腰椎間盤進行環形切口操作時,極易損傷臨近的神經根和硬膜囊;本實用新型的技術要點是:筒狀外殼上帶有刻度觀察孔,筒狀外殼內設置有使用螺旋測距原理調節長度的環形刀筒;所述環形刀筒帶有矩形限位滑道,環形刀筒的一端設置有環狀刀片;本實用新型的積極效果是:本實用新型可使纖維環切開的時間明顯縮短,減少了神經及血管副損傷的機率,使用起來方便、可靠。本實用新型還有結構簡單、操作簡便、安全性高、實用性強等特點。
本發明涉及低維功能材料科學和材料測試分析技術研究領域,具體為一種針對箔材、薄膜、二維材料等進行精確定位、裁剪、無損轉移自支撐低維材料的方法。由于大部分需要進行轉移操作的自支撐低維材料,其厚度在幾納米到幾百微米不等,面內尺寸多在毫米至微米量級,取樣加工過程中和轉移過程中極易損壞,且其比重極小,易受外界環境(如:氣流、靜電等)的影響較大而難以準確控制定位。該方法引入了飛秒激光裁剪、微重力和靜電引入以及顯微定位等技術手段,可以有效解決以上問題,尤其針對需要把材料轉移到微小易損器件上,該方法可以得到完美的應用,極大的拓展對自支撐低維功能材料的研究應用。
本申請提供了一種基于PACK電池的無損降溫控制方法、裝置及電子設備,涉及電池技術領域,緩解了PACK電池的測試過程中降溫速度較慢導致PACK電池的測試效率較低的技術問題。該方法包括:接收降溫控制指令;基于所述降溫控制指令,控制所述PACK電池的水冷系統從所述水冷系統的入水口導入無水無油氣體,以使所述無水無油氣體通過所述PACK電池內部的水冷系統;控制所述水冷系統從所述水冷系統的出水口導出所述無水無油氣體,以使所述PACK電池的熱量隨所述入無水無油氣體從所述出水口排出。
本發明提供一種微納米尺度下光學圖像的無損清晰重構方法,涉及數字圖像處理技術領域。該方法首先通過改變攝像機與物體之間的距離獲得兩幅圖像分別作為源圖像和目標圖像,然后再計算源圖像和目標圖像所對應的清晰圖像到目標圖像的光學能量傳播時間,進而得到清晰圖像,最后再分別計算目標圖像和清晰圖像的平均梯度和圖像熵,來測量重構的清晰圖像的清晰程度。本發明提供的微納米尺度下光學圖像的無損清晰重構方法,運用光學能量傳播方程動態無損地重構清晰圖像,避免了傳統利用求解反卷積方法重構清晰圖像時復雜的計算過程,實現了在微納米視覺下對目標特征的精確觀測,為微納米視覺中圖像恢復的研究提供了理論研究基礎。
本發明提供一種JPEG?LS無損壓縮標準下基于FPGA的圖像高速壓縮方法及系統,采用向前預測的方式,計算每個像素的預測誤差修正值,通過預測修正值對像素的誤差值進行修正,并根據修正后的誤差值更新修正參數,將所有誤差值通過Golomb?Rice編碼的方式進行編碼實現圖像的無損壓縮;在正常編碼模式下,解決了該JPEG?LS自身的反饋結構制約硬件流水線實現從而導致工作頻率低的問題,實現了在FPGA硬件平臺部署高速JPEG_LS無損圖像壓縮系統,該結構不僅可以滿足高速處理圖像數據的目的,同時參數化的設計可使系統動態調整輸入圖像參數,可根據不同的應用環境進行參數配置。
本發明涉及一種基于無損約束降噪稀疏自編碼的滾動軸承故障診斷方法,采集滾動軸承時域振動信號數據,對數據進行采樣制作訓練集、驗證集、測試集樣本,對所有樣本進行歸一化處理;設定多組超參數組合,并以此訓練無損約束降噪稀疏自編碼滾動軸承故障診斷模型,選取設定超參數組合中,在驗證集上診斷精度最高的模型,作為最終診斷模型,并固定該模型;在測試集上對得到的模型進行性能測試。本發明通過以理想信號代替原始信號作為重構目標,有效避免了原始信號中的噪聲對模型參數優化的干擾,隱藏層可以提取具有噪聲魯棒性的特征,從而提高故障診斷模型性能的穩定性,在訓練數據含有噪聲的情況下,仍能學習到適合故障診斷的模型參數集合。
本發明涉及一種葉片無損評價植物臭氧敏感性的方法,屬于大氣污染生物監測領域,可應用于臭氧敏感植物如大豆、楊樹、白樺樹、紫椴、遼東櫟等傷害癥狀的無損傷、連續測定。方法包括:根據葉面圖像對傷害類型分類,然后對葉面圖像進行分割,提取和分析癥狀形狀、面積大小等特征,建立基于Lab顏色模式下ISODATA算法的提取方法,得出傷斑率后進行受害程度分級(圖1)。本發明的優點是,與現有肉眼觀察或破壞性取樣方法相比,本方法可以無損傷地分析葉面受害面積和比例,實現連續監測和準確分級,可以解決不同植物臭氧傷害癥狀存在差異而無法定量比較受害程度的問題,可以簡單直接地判斷植物臭氧傷害,具有快速、無損和連續觀測等優點。
本發明涉及一種圖像實時無損壓縮方法,包括:根據輸入原始圖像的規格大小設定預測器長度;根據輸入圖像用改進JPEG-LS預測器進行預測,將實際值與預測值做差,得到殘差并映射為非負整數,得到輸入圖像的預處理結果;根據輸入圖像的預處理結果按照分裂方式k的不同取值進行分裂、累加,并計算k=0,1,2,...,n-3時各情況下的總碼長,取碼長最小值所對應的k值,記為k*;n為輸入圖像像素值轉換為二進制時的位寬;根據k*來對整幅圖像的樣本進行分裂,獲得壓縮碼流并進行存儲或傳輸。本發明對連續色調性較差的灰度圖像特別是星載遙感圖像可有效地降低整幅圖像的空間冗余,減小樣本均值,整個編碼過程不會丟失任何信息,實現了無損壓縮。
本發明涉及表面改性及金屬防腐理論研究領域,具體涉及一種無損手段研究界面膜生長的裝置及方法。其裝置包括密封改性系統、電化學監控系統、體式鏡框架及觀察記錄系統;密封改性系統為金屬表面鈍化或腐蝕過程提供精確電極位置、液膜深度、溫度、改性起始時間等參數的實驗場所;電化學監控系統檢測在線改性過程電位與時間變化規律;體式鏡框架及觀察系統固定實驗場合及觀察鈍化過程金屬表面變化過程。本發明與現有改性膜離線表面分析技術相比,能夠對生長的膜層表面液膜條件控制及處理時間靈活調整同時,能觀察關鍵電化學性質變化。該方法具有操作簡單、方便快捷、薄液膜參數精確控制、不破壞轉化膜膜層結構,理論規律研究可靠等優點。
本實用新型提供一種用于各類鋼軌的裂痕等傷病檢測的便攜式鋼軌無損探傷儀。該裝置的本體采用現有技術中的超聲探頭、發光管及揚聲器雙路報警顯示系統,其刷水機構采用旋輪式結構以及定心機構、調心機構,再加上本體上的提手和推手可制成折疊式聯動機構,不僅結構緊湊,體積小,便于攜帶和現場作業,而且可防止誤報、漏報現象的發生,明顯提高現場作業的效率和檢測結果。
本實用新型公開了用于無損探傷的均勻噴涂裝置,包括板材、U型支架、調節裝置、連接板、移動裝置和收納壺,所述板材的中部設有焊縫,所述板材的一端設有U型支架,所述U型支架的一端螺紋連接有螺紋桿一,所述螺紋桿一的一端轉動連接有夾持板,所述夾持板與U型支架內壁滑動連接,所述U型支架的一端轉動連接有L型支撐桿,所述U型支架內設有調節裝置,所述調節裝置與L型支撐桿固定連接,所述L型支撐桿的一端設有連接板,所述連接板的底端設有移動裝置,所述連接板的頂端對稱固定連接有收納壺,所述收納壺的一端固定連接有伸縮管,此用于無損探傷的均勻噴涂裝置解決了人工在噴涂時不均勻或者過量的情況,且避免漏檢測的情況。
本發明屬于激光清洗領域,具體地說是一種均勻水膜晶圓顆粒物無損激光清洗方法。包括以下步驟:1)檢測待清洗晶圓的顆粒污染物尺寸是否符合清洗范圍;若不符合將待清洗晶圓夾持在工作區域中,執行下一步驟,反之,更換晶圓并重復步驟1);2)通過去離子水裝置的水噴頭在待清洗晶圓表面噴水形成一層去離子水膜;3)激光清洗:設置激光工藝參數,通過控制夾持機械手,使晶圓法線與激光器發射的激光束形成夾角,設定激光器對待清洗晶圓一表面上進行多次清洗;4)對待清洗晶圓進行翻面,通過操作步驟2)~3)對晶圓的另一表面完成清洗;5)檢測激光清洗后的晶圓表面顆粒污染物,若殘留顆粒污染物超過設定值,返回步驟1),反之,清洗合格。
基于特種波無損提取紙介質上殘留的皮膚紋理設備,包括掃描箱、機械傳動組建、掃描元件,掃描箱為內箱體和外箱體,內箱體布置在外箱體內,內箱體由用于承載被檢測紙張的抽屜、固定于內箱體內壁的保護罩和觀察窗構成,透明的觀察窗布置在內箱體的上表面,抽屜置于保護罩內部,掃描元件布置在保護罩上方。本設備應用于醫學、公安等領域,能夠輕松對人的皮膚紋理信息進行提取,可有效避免傳統的化學法和物理法對介質帶來損傷的問題,解決了物理法中關閉電源影像馬上消失的問題,能夠快捷、穩定、無損的顯現潛在皮膚紋理,紋理長時間顯現于介質上,達到用肉眼直接觀察的效果。
本發明提供一種X射線無損探傷輪轂的定位裝置,要解決的技術問題是:被檢測的輪轂的定位。本發明的要點是:驅動兩個鏈條運行的電機為伺服電機,在兩個鏈條上方的鉛屏蔽房房梁上安裝攝像頭,攝像頭的視頻輸出接電腦主機的視頻輸入端,電腦主機通過串口接在兩個伺服電機的控制端,控制兩個伺服電機運行和停止。本發明的積極效果是:由于設置了定位裝置,使X射線無損探傷輪轂的全部操作可由電腦自動完成,減少了人為干涉因素,避免了漏檢現象;顯著提高了檢測效率。
本實用新型涉及無損檢測裝置技術領域,且公開了一種鋼結構無損探傷裝置,該鋼結構無損探傷裝置,所述底座的上表面固定連接有兩個支撐桿,兩個所述支撐桿的上表面固定連接有檢測箱,所述檢測箱的內部固定連接有橫板,所述橫板的上表面固定連接有限位塊,所述限位塊的內部開設有孔槽,所述孔槽內部活動連接有導向桿,所述導向桿的一端固定連接有固定板,所述固定板的外表面固定連接有兩個固定桿,兩個所述固定桿的一端固定連接有短板,所述短板的一端固定連接有彈簧,所述彈簧的另一端固定連接有框架,所述短板也在框架內,進一步可以在鋼結構無損探傷檢測的過程中,使得該檢測裝置能夠適用于不同尺寸大小無損檢測儀。
本申請提供了一種預應力無損界面牛頓力監測拉錨裝置,該裝置中,反脫接手的上端和鉆桿沿第一方向通過絲扣連接,其中,反脫接手為圓筒形結構;上芯軸的上端與反脫接手的圓筒形結構的內側壁沿第二方向通過絲扣連接,上芯軸的下端伸出反脫接手的下端;鎖錨組件位于反脫組件的下方,套設于上芯軸,限位組件位于鎖錨組件的下方,上端與鎖錨組件的下端沿第二方向通過絲扣連接,限位組件的下端沿周向設有多個球形卡槽;卡錨組件位于限位組件的下方,包括:鋼球、限位板和錐芯軸,限位板有多個,多個限位板沿錐芯軸的母線安裝于錐芯軸的外側面;鋼球有多個,多個鋼球對應位于多個球形卡槽內,且與多個限位板和錐芯軸的外側面形成的滾落軌道相對。
本發明涉及一種空譜聯合預測的高光譜圖像無損壓縮方法,包括以下步驟:根據譜間相關系數的大小,對輸入高光譜圖像進行波段組合;根據不同的波段組合選擇相應的預測算法消除相關性,得到差值圖像;對差值圖像進行RICE熵編碼,得到壓縮碼流,進行存儲或傳輸,在本地或異地實現可逆解碼。本發明方法可有效地降低整幅圖像的空譜冗余,減少了編碼計算量,整個編碼過程不會丟失任何信息,實現了無損壓縮,提高了高光譜圖像的無損壓縮比,降低存儲圖像所需的存儲資源,減輕了傳輸帶寬負擔,編碼復雜度低,易于硬件實現和實時傳輸,并具有較好的抗誤碼能力。
本發明公開了一種非接觸無損傷的測量外延SOI外延層電阻率的方法,該方法針對外延SOI外延層進行電阻率的測量,為了達到測量精準的效果,首先對外延SOI表面進行特定的預處理,使表面的缺陷及電學參數達到所需要求。再施加特定電壓,根據C-V曲線算出電阻率。最終結果誤差小于0.1%。本發明為非接觸式測量,具有非破壞性、無損傷性、可重復利用等優點。在實際生產中,被測外延SOI仍然可以使用。大大的提高了產品良率,節約了成本。
一種無損測量固體鋼中氫含量的裝置及方法,裝置包括高溫質子導體、支撐管和密封罩;高溫質子導體外壁涂覆多孔電極和輔熱電極,內壁涂覆參比電極;參比電極和多孔電極與第一電壓表連接,多孔電極和待測固體鋼與第二電壓表連接接;待測固體鋼與高溫質子導體壓緊接觸。方法為:(1)將參比氣體通入無損測量固體鋼中氫含量的裝置;(2)將高溫質子導體升溫時目標溫度;(3)通過第一電壓表測量高溫質子導體內壁和外壁之間的電壓,通過第二電壓表測量高溫質子導體外壁與待測固體鋼之間的電壓;(4)計算高溫質子導體與待測固體鋼接觸處的氫含量。本發明可實現服役鋼件無損測氫,測試準確,且測試速度快;步驟簡單,且可逐點掃描測量鋼件氫含量,及時發現氫聚集區域。
本發明涉及基于AFM原子力掃描顯微鏡技術,公開了一種面向納米觀測及納米操作無損自動逼近方法及裝置,本發明通過控制步進電機帶動樣品臺上升,利用激光接收器檢測信號來判斷樣品是否運動到預定位置,完成逼近初調;然后控制壓電陶瓷驅動器向上逼近,通過檢測光電傳感器來判斷樣品是否接觸探針,來完成最終逼近。本發明可以有效解決在樣品逼近過程中樣品厚度對逼近過程中的影響,減少逼近過程中對探針及樣品表面的破壞損傷。
中冶有色為您提供最新的遼寧沈陽有色金屬理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!